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| 样品温度 | 常温 (50°CMAX) |
|---|---|
| 样品压力 | 大气压力 ~ +20kPa |
| 样品流速 | 0.3~10.0L/min |
| 管道连接 | RC 1/8 |
| 电源 | DC +5.0V ±0.3V 以下 (可附带 USB Type-A 的可选电缆) |
| 功耗 | 约0.8W |
| 周边环境 | 5~45°C/90%RH以下(精度保证范围) |
| 仪器重量 | 约0.5kg |
| 仪器尺寸 | 宽35×D80×H108(毫米) |
| 开始时间 | 约10分钟 |
|---|---|
| 响应速度 | 90% 响应 约 10 秒 |
| 线性度/再现性 | ± 1%以内 |
| 模拟输出 | 直流 0-1V |
| 开始时间 | 约 6 秒 |
|---|---|
| 响应时间 | 约 3 秒 |
| 分辨率 | 0.1升/分钟 |
| 再现性 | ±0.3升/分钟 |
| 模拟输出 | 直流 0-2.5V |
工作原理
超声波流量计的工作原理主要包括以下几个步骤:
超声波发射:流量计的发声器发出高频超声波信号(通常频率为1-5MHz),这些信号通过管道的外表面传播到流体中。
信号接收:接收器位于发声器附近,用于接收流体中反射或散射的超声波信号。接收到的信号经过放大和滤波处理后,转换为电信号进行分析。
传播时间测量:超声波在流体中传播的速度与流体的流速有关。通过测量超声波在顺流和逆流方向传播的时间差,可以计算出流体的流速。具体来说,顺流传播的时间会比逆流传播的时间短。
流量计算:根据传播时间差和流体的横截面积,可以计算出流量。
